Электроны на сетку не попадают, а пролетают сквозь нее и движутся к аноду. Этот удаляющийся от сетки поток электронов создает
в проводе сетки наведенный ток i2, противоположный по направлению току i1 Будет также индуцироваться ток ia в проводе анода,
равный току i2. Возрастающий ток i2 в момент t4 имеет некоторое среднее значение и достигает максимального в момент t5, когда
весь промежуток анод — сетка заполняется движущимися электронами. До момента t6 оба тока i1 и i2 постоянны и равны друг другу,
а в момент t6 лампа запирается, и поэтому электроны перестают уходить от катода. Но электронный поток, заполняющий межэлектродные
промежутки, продолжает движение. На участке сетка — катод электроны будут двигаться по инерции и приближаться к сетке. Число
их в этом промежутке убывает, и ток i1 уменьшается. В момент t7 он имеет какое-то среднее значение, а в момент t8 спадает
до нуля, так как промежуток сетка — катод «очищается» от электронов. После этого начинает уменьшаться число электронов в
промежутке анод — сетка и соответственно ток i2. Он снижается до некоторого среднего значения в момент t9, а в момент t10,
когда уже все электроны попадают на анод, становится равным нулю. Таким образом, в цепи сетки возникают два импульса наведенного
тока, противоположные по направлению (рис. 24.8, б). Результирующий (суммарный) наведенный ток сетки (рис. 24.8, в) представляет
собой переменный ток. На рис. 24.8, а и в штриховыми кривыми показаны первые гармоники напряжения и тока сетки. Видно, что
первая гармоника наведенного тока сетки несколько опережает по фазе первую гармонику напряжения. Это означает, что наведенный
ток сетки имеет активную составляющую, а также реактивную емкостного характера. Последняя добавляется к обычному емкостному
току в цепи сетки, обусловленному входной емкостью лампы. Поскольку суммарный емкостный ток увеличивается, то можно сказать,
что инерция электронов приводит к некоторому возрастанию входной емк